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CAVOTEC\M5-2152-1217switch 太陽能轉換器

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CAVOTECM5-2152-1217switch
一位DA轉換器與前述轉換方式全然不同,它將數字值轉換為脈沖寬度調制或頻率調制的輸出,然后用數字濾波器作平均化而得到一般的電壓輸出(又稱位流方式),用于音頻等場合。

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轉換器(converter)是指將一種信號轉換成另一種信號的裝置。信號是信息存在的形式或載體。在自動化儀表設備和自動控制系統(tǒng)中,常將一種信號轉換成另一種與標準量或參考量比較后的信號,以便將兩類儀表聯接起來,因此,轉換器常常是兩個儀表(或裝置)間的中間環(huán)節(jié)。各種類型的轉換器的出現,大大擴大了各類儀表(裝置)的使用范圍,使自動控制系統(tǒng)具有更多的靈活性和更廣的適應性。各類轉換器的基本作用是將信息轉換成便于傳輸和處理的形式,要求轉換過程中信息不發(fā)生畸變、失真、延遲等,因此對轉換器的線性度、輸入輸出阻抗匹配和隔離等有一定要求:①線性特性。

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CAVOTECM9-1031-3002 interface board  接口板
CAVOTECM9-1012-7038 Antenna Module 天線模塊
M5-2935-6003CATWALK INDICATOR LIGH  指示燈
NOVM5-2121-4029 BUTTON 按鈕
CAVOTECM5-2129-3101 SESLING BOOT 
CAVOTECM5-2152-1217 switch 轉換器 
CAVOTECM5-2129-3002 seal cartridge 密封筒
AKER MHM5-2121-0901 INTERVENTION BUTTON 干預按鈕
CAVOTECM5-2009-0306CATWALK GASKET 墊片
CAVOTECM5-2935-6001 GASKET INDICATOR LIGHT 墊片指示器

要求轉換器的輸出信號Y與輸入信號X之間具有良好的比例關系,即Y=KX+A,式中K、A為常數。②輸入阻抗和輸出阻抗。轉換器輸入阻抗和輸出阻抗必須與輸入端儀表和輸出端儀表相匹配,才能獲得高的轉換精度。③隔離特性。輸入電路、輸出電路與電源電路在直流電位上應彼此隔離,輸入、輸出電路 F的接地點應分開,以提高抗*力。

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EATOND2PF4AT1BOP CONTROL SYSTEM  CONTROL TRANSFORMER
EATOND2PF4AABOP CONTROL SYSTEM  ELAY

將模擬信號轉換成數字信號的電路,稱為模數轉換器(簡稱a/d轉換器或adc,analog to digital converter),A/D轉換的作用是將時間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉換為時間離散、幅值也離散的數字信號,因此,A/D轉換一般要經過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,這些過程有的是合并進行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉換過程中同時實現的。積分型AD工作原理是將輸入電壓轉換成時間(脈沖寬度信號)或頻率(脈沖頻率),然后由定時器/計數器獲得數字值。其優(yōu)點是用簡單電路就能獲得高分辨率,但缺點是由于轉換精度依賴于積分時間,因此轉換速率極低。初期的單片AD轉換器大多采用積分型,逐次比較型已逐步成為主流。

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逐次比較型AD由一個比較器和DA轉換器通過逐次比較邏輯構成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入電壓與內置DA轉換器輸出進行比較,經n次比較而輸出數字值。其電路規(guī)模屬于中等。其優(yōu)點是速度較高、功耗低,在低分辨率(12位)時價格很高。并行比較型AD采用多個比較器,僅作一次比較而實行轉換,又稱FLash(快速)型。由于轉換速率*,n位的轉換需要2n-1個比較器,因此電路規(guī)模也極大,價格也高,只適用于視頻AD轉換器等速度特別高的領域。
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串并行比較型AD結構上介于并行型和逐次比較型之間,典型的是由2個n/2位的并行型AD轉換器配合DA轉換器組成,用兩次比較實行轉換,所以稱為Halfflash(半快速)型。還有分成三步或多步實現AD轉換的叫做分級(Multistep/Subrangling)型AD,而從轉換時序角度又可稱為流水線(Pipelined)型AD,現代的分級型AD中還加入了對多次轉換結果作數字運算而修正特性等功能。這類AD速度比逐次比較型高,電路規(guī)模比并行型小。電容陣列逐次比較型AD在內置DA轉換器中采用電容矩陣方式,也可稱為電荷再分配型。一般的電阻陣列DA轉換器中多數電阻的值必須一致,在單芯片上生成高精度的電阻并不容易。如果用電容陣列取代電阻陣列,可以用低廉成本制成高精度單片AD轉換器。逐次比較型AD轉換器大多為電容陣列式的。
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DODGE BASE/066231/P4B-SD-215軸承 美國
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DODGE BASE/066272/ P4B-SD-307E軸承 美國

SOR丨1NN-K45-M4-C1A 壓力開關

壓頻變換型(Voltage-FrequencyConverter)是通過間接轉換方式實現模數轉換的。其原理是首先將輸入的模擬信號轉換成頻率,然后用計數器將頻率轉換成數字量。從理論上講這種AD的分辨率幾乎可以無限增加,只要采樣的時間能夠滿足輸出頻率分辨率要求的累積脈沖個數的寬度。其優(yōu)點是分辨率高、功耗低、價格低,但是需要外部計數電路共同完成AD轉換。DA轉換器的內部電路構成無太大差異,一般按輸出是電流還是電壓、能否作乘法運算等進行分類。大多數DA轉換器由電阻陣列和n個電流開關(或電壓開關)構成。按數字輸入值切換開關,產生比例于輸入的電流(或電壓)。此外,也有為了改善精度而把恒流源放入器件內部的。一般說來,由于電流開關的切換誤差小,大多采用電流開關型電路,電流開關型電路如果直接輸出生成的電流,則為電流輸出型DA轉換器。此外,電壓開關型電路為直接輸出電壓型DA轉換器。
SOR丨6NN-K3-N4-F1A  壓力開關 
SOR丨101NN-K45-N4-CIA  壓力開關  
SOR丨101NN-K3-N4-C1A  壓力開關   
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SOR丨9NN-K3-N4-F1A  壓力開關    
SOR丨107AL-N12-P1-F0A  壓力開關 
SOR丨6NN-K2-N4-FIA  壓力開關 
SOR丨101NN-K45-N4-CIA  壓差開關
SOR丨4RN-EE5-N4-BlA-X371  壓力開關

電流輸出型DA轉換器很少直接利用電流輸出,大多外接電流—電壓轉換電路得到電壓輸出,后者有兩種方法:一是只在輸出引腳上接負載電阻而進行電流—電壓轉換,二是外接運算放大器。用負載電阻進行電流—電壓轉換的方法,雖可在電流輸出引腳上出現電壓,但必須在規(guī)定的輸出電壓范圍內使用,而且由于輸出阻抗高,所以一般外接運算放大器使用。此外,大部分CMOSDA轉換器當輸出電壓不為零時不能正確動作,所以必須外接運算放大器。當外接運算放大器進行電流電壓轉換時,則電路構成基本上與內置放大器的電壓輸出型相同,這時由于在DA轉換器的電流建立時間上加入了達算放入器的延遲,使響應變慢。此外,這種電路中運算放大器因輸出引腳的內部電容而容易起振,有時必須作相位補償。 
SOR丨1NN-K45-M-C2A-TTYY(6-10MPa)  壓力開關 
SOR丨1NN-K45-M-C2A-TTYY(7-10MPa) 壓力開關 
SOR丨9NN-K45-N4-F1A(2-6MPa)  壓力開關 
SOR丨6NN-K2-N4-F3A  壓力開關 
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SOR丨4RN-EE5-N4-BlA-X371 壓力開關
SOR丨12NN-K45-N4-BIA 壓力開關

DA轉換器中有使用恒定基準電壓的,也有在基準電壓輸入上加交流信號的,后者由于能得到數字輸入和基準電壓輸入相乘的結果而輸出,因而稱為乘算型DA轉換器。乘算型DA轉換器一般不僅可以進行乘法運算,而且可以作為使輸入信號數字化地衰減的衰減器及對輸入信號進行調制的調制器使用。

 

 

 

 

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